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雷达液位计成本多少

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雷达液位计高频和低频应用区别
1、频率对测量的影响
雷达液位计是通过天线发射电磁波,电磁波的频率越高,电磁波的能量越高,波长越短,散射现象越明显;反之能量越低,波长越长,能量不容易被气相层吸收。对于同一尺寸的天线,一个波长为1.2cm、频率为26GHZ的液位计比一个波长为3cm、频率为10GHZ的液位计的增益高6倍。(备注:天线增益表示定向天线辐射集中程度的参数)
不同频率(26106GHZ)、同一天线和介电常数及距离增长的接受信号图如下所示:
雷达液位计高频和低频的应用区别
雷达液位计的总波束宽度与设备的频率成反比。因此对于同一直径的天线,如果雷达液位计的频率提高,波束宽度将低于较低频率的设备,狭窄的波束可将管嘴、罐壁和干扰物的影响降至ZUI低。如下图所示(左侧是6GHZ的,右侧为26GHZ的)。
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如果有误,则说明雷达液位计本身存在问题,需要进行对其进行其他内部参数设定的进一步检查。
如检查各参数设定无问题,应联系雷达液温计维修部门进行相关问题的解决。雷达液位计属贵重精密仪器,当故障原因判断不准切忌不可擅自拆卸。
3、检查信号传输线路是否有问题。当雷达液位计油位满高设定值与PLC程序中液位设定值一致时,若信号传输线路工作正常,则应该看到雷达液位计上的液位即时高度值应同PLC界面显示值相一致;
否则,说明信号传输线路存在故障,应对雷达液位计至现场PLC模块双绞屏蔽线、接头及相关的ControlNet网进行逐一故障排查。
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SON63.XXAXHKMAX(此系列量程液体0.6...15米/固体0.6...7米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...1bar)
SON64.GXALPVDMAX(此系列量程液体1...25米/固体1...15米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...0.5bar)
SON65.XXBASVDMX(此系列量程液体0.8...45米/固体0.8...25米,温度-40℃...80℃,压力-0.2...0.5bar)
FLEX61.XXCGD2HAMAX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...4米,温度-40℃...150℃,压力-1...40bar)
FLEX62.XXAGDIHDMX(此系列量程线缆可测范围0...60米,探杆可测0...6米,温度-40℃...150℃,压力-1...40bar)
FLEX63.XXBFDFKMAX(此系列量程线缆可测范围0...32米,探杆可测0...4米,温度-40℃...150℃,压力-1...16bar)
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3超声波液位计
3.1测量原理
超声波液位计是利用回波测距原理的非接触式仪表。回波测距原理又称行程时间或传播时间(TOF,TimeofFlight)测量原理。它是通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物反射,由一个接收装置接收反射信号。根据测量能量波运动过程的时间差来确定物位变化情况。由电子装置对能量波信号进行处理,终转化成与物位相关的电信号。利用超声波作为能量波的液位计即是超声波液位计。其测量原理如图3示。液位高度计算公式如下: 其中,C为超声波在空气中的传播速度;t为超声波由液位计到水面往返一次的时间。由公式可见,液位高度受超声波传播速度的影响。而超声波是利用气体(绝大多数情况下是空气)作为传播介质,空气的压力(真空度)、温度、湿度、气流等变化会改变超声波传播速度。例如,超声波速度与温度的近似公式为: 式中,C0为零度时的声波速度332m/s;T为实际温度(℃)。 可见,温度变化会产生液位测量误差。超声波液位计的超声放射及接收装置均安装于同一探头中,这就决定了只能在发射引起的传感器余振基本消失后,接收装置才能检测反射回波。另外,超声发射是以脉冲方式进行,而脉冲具有一定的时间宽度,因此,在超声发射到余振基本消失的这段时间t'内,液位计不能正常工作,这段时间对应的液位 B称为盲区,如图3示,被测的高液位如进入盲区,仪表将不能正确检测。盲区大小取决于发射装置的功率。一般而言,发射装置功率越大,发射频率就越低,余振衰减时间越长,盲区也就越大。 3.2优缺点及注意事项 1)具有工作可靠、精度高、使用周期长、免维护的特点,并具有相对的价格优势。 2)在污水处理工程中,多可选用一体式液位计,安装简便。 3)回波反射产生的干扰回波和假回波,可通过软件来排除,但有效回波强度也同时被衰减。因此,设计选型时,要考虑衰减因素,选择量程要留有一定的余量。 4)为了尽量减少干扰回波,安装位置要尽可能选择液面平稳的位置,同时远离扶梯、检修通道、进水口、出水口、搅拌器,尽可能与池壁保持较远的距离。在探头规定的波束发射角下,锥形波束在低测量液面上的投影,不与容器壁及其它能反射声波的构件接触。在避开盲区的前提下,尽量贴近高液面安装,以减少池壁回波的干扰。为获得尽可能强的回波,要保证探头与被测界面垂直。 5)*次投运,须对仪表进行使用位置、介质特性、工艺条件等内容的设定,完成空程、满量程校正。利用配套软件进行回波曲线检查,抑制干扰回波。建议在有条件的情况下,在池壁上分别标注液位满量程的20%、50%、95%、三点,以方便今后维护和校验。 6)为避免因压力、温度等特性变化而产生的液位误差,应选择有温度补偿的产品。 7)泡沫是声波反射不充分的表面,会吸收一部分或是全部的声波脉冲能量,减少或是完全消除回波信号。因此,在被测液面存在泡沫的场合,不能使用。但在泡沫较轻,盲区允许的情况下,可通过加大液位计的功率,来实现测量。 3.3使用位置 超声波液位计不能使用在测量工况变化剧烈或真空的场合,但污水处理工程一般不存在上述情况,这一优势使超声波液位计在污水处理工程中得以广泛应用。 除了不能使用在有大量泡沫、液位波动剧烈的地方外,几乎可在污水处理的各个工艺流程中广泛使用,用于测量水池液位、液位差等。
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智能型雷达液位计概述及应用
高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速?p>了解更多关于:jinbo雷达液位计,e h 雷达液位计651报警,油箱导播雷达液位计,雷达液位计盲区的设定,e十h雷达液位计回波?,雷达液位计跳零,科隆雷达液位计样本,e h雷达液位计故障信息,雷达液位计原理和故障,法国雷达液位计市场,米量程 雷达液位计,雷达液位计fb831,如何购买雷达液位计,锐达雷达液位计,雷达式液位计国标,雷达液位计屏蔽点,导波雷达液位计波动大,雷达液位计失灵的处理方法,雷达液位计安装高度,为噶雷达液位计
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